HODNOCENÍ ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ TERMÁLNÍCH VOD POMOCÍ SEPARAČNÍCH METOD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOCENÍ ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ TERMÁLNÍCH VOD POMOCÍ SEPARAČNÍCH METOD"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE A TECHNOLOGIE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION HODNOCENÍ ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ TERMÁLNÍCH VOD POMOCÍ SEPARAČNÍCH METOD EVALUATION OF BASIC CHARACTERISTICS OF THERMAL WATER WITH SEPARATION METHODS DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Bc. LUCIE SKÁLOVÁ prof. RNDr. MILADA VÁVROVÁ, CSc. BRNO 2011

2 Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Purkyňova 464/118, Brno 12 Zadání diplomové práce Číslo diplomové práce: FCH-DIP0532/2010 Akademický rok: 2010/2011 Ústav: Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí Student(ka): Bc. Lucie Skálová Studijní program: Chemie a technologie ochrany životního prostředí (N2805) Studijní obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí (2805T002) Vedoucí práce prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. Konzultanti: Název diplomové práce: Hodnocení základních ukazatelů termálních vod pomocí separačních metod Zadání diplomové práce: 1. Zpracování literární rešerše 2. Výběr nejdůležitějších parametrů termální vody pro posouzení její vhodnosti k léčebným a rekreačním účelům 3. Výběr vhodných analytických postupů pro stanovení vybraných ukazatelů na bázi separačních metod 4. Odběry vzorků termální vody budou prováděny v Pasohlávkách 5. Změření vybraných ukazatelů u reálných vzorků odebíraných v různých ročních obdobích 6. Zhodnocení získaných výsledků a jejich interpretace Termín odevzdání diplomové práce: Diplomová práce se odevzdává ve třech exemplářích na sekretariát ústavu a v elektronické formě vedoucímu diplomové práce. Toto zadání je přílohou diplomové práce Bc. Lucie Skálová prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. Student(ka) Vedoucí práce Ředitel ústavu V Brně, dne prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. Děkan fakulty

3 ABSTRAKT Jedním z kritérií posuzování termálních vod je přítomnost anorganických iontů. K nejdůležitějším aniontům, které mají vliv na kvalitu těchto vod a umožňují jejich využití k terapeutickým účelům, patří např. sírany, chloridy, dusičnany a hydrogenuhličitany. Z významných kationtů jsou to např. ionty sodné, draselné, vápenaté a hořečnaté. K separaci těchto látek je využívána iontová chromatografie a některé metody založené na elektroforetické migraci iontů v elektrickém poli. Pro stanovení vybraných iontů, ve vzorcích vody odebrané z termálních vrtů v Pasohlávkách, byla vybrána elektromigrační metoda izotachoforéza. ABSTRACT The presence of inorganic ions is one of the criteria for thermal water assessing. The most important anions that affect the water quality and allow their use for therapeutic purposes, include sulfates, chlorides, nitrates and bicarbonates. Ions (as sodium, potassium, calcium and magnesium) are the significant cations. The ion chromatography is used for separation of these substances and also some methods based on electrophoretic migration of ions in an electric field. The electromigration method of isotachophoresis was chosen for determination of selected ions in water samples collected from thermal boreholes in Pasohlávky. KLÍČOVÁ SLOVA termální vody, anorganické ionty, elektromigrační metody, elektroforéza, izotachoforéza KEYWORDS thermal water, inorganic ions, electromigration methods, electrophoresis, isotachophoresis 3

4 SKÁLOVÁ, L. Hodnocení základních ukazatelů termálních vod pomocí separačních metod. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, s. Vedoucí diplomové práce prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a že všechny použité literární zdroje jsem správně a úplně citovala. Diplomová práce je z hlediska obsahu majetkem Fakulty chemické VUT v Brně a může být využita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana FCH VUT... podpis studenta PODĚKOVÁNÍ Děkuji paní prof. RNDr. Miladě Vávrové, CSc. a panu Ing. Lukáši Čapkovi za odborné vedení, cenné rady a věcné připomínky udělené při odborných konzultacích, dále za jejich čas, ochotu a pomoc spojené s vytvořením této práce. 4

5 OBSAH 1 ÚVOD CÍL PRÁCE TEORETICKÁ ČÁST Termální a minerální vody Složení minerálních vod Účinky přírodních minerálních vod Klasifikace přírodních minerálních vod v ČR a jejich balneologické využití Hodnocení přírodních minerálních vod Výskyt přírodních minerálních vod v České republice Přírodní léčivý zdroj Pasohlávky Separační metody Rozdělení separačních metod Chromatografie Elektromigrační separační metody EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST Používané přístroje a zařízení: Používané softwary: Použité chemikálie a standardy Chemikálie pro přípravu elektrolytů Standardy Sledovaná matrice Sledované analyty Odběr Příprava standardů, elektrolytů a úprava vzorku Příprava standardů Příprava elektrolytů Úprava vzorků

6 5 VÝSLEDKY A DISKUZE Způsob analýzy vzorku Uspořádání metody Stanovení aniontů Optimalizace Kalibrace, mez detekce a mez stanovitelnosti Stanovení kationtů Optimalizace Kalibrace, mez detekce a mez stanovitelnosti Analýza reálných vzorků Stanovení chloridů a síranů Stanovení dusičnanů, síranů, fluoridů a fosforečnanů Stanovení kationtů draslíku, amonia, sodíku, vápníku a hořčíku Měření ph vzorků ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ PŘÍLOHY

7 1 ÚVOD Voda, jeden ze základních předpokladů života na Zemi, užívá v celé historii lidstva velké vážnosti. Jedním z mnoha příkladů je její užívání při očistných rituálech světových náboženství. Využívání přírodních léčivých zdrojů (koupele, lázně, pití vod a lázeňské léčení) hrálo v lékařství odedávna významnou roli. Nejstarší popisy forem hydroterapie jsou doložitelné již kolem roku 3700 př. Kr. v čínské literatuře. Osud lázní a lázeňství byl značně poznamenán událostmi během staletí. K zásadnímu rozvoji v českých zemích došlo především v 18. až 20. století, kdy byla lázeňská místa navštěvována nejen z důvodů léčebných, ale i pro možnosti kulturního a společenského vyžití. Některé historické etapy a období přírodním způsobům léčby nakloněny nebyly, v současné době však vstupují do popředí zájmu vlivy fyzikálních energií na zdraví člověka a celosvětově narůstá trend využití přirozených přírodních prostředků k léčbě. Využívání vlastností termálních vod, na základě empirických znalostí dané doby, se v novodobých dějinách nahrazuje prováděním analýz za pomoci vhodných analytických metod a postupů v souladu s nejnovějšími trendy v oblasti vědy a výzkumu. V současné době je to především využití výpočetní a exaktní laboratorní techniky. Stanovují se látky, které jsou zodpovědné za terapeutické účinky termálních vod a látky, které se do vody mohou dostávat vlivem lidské činnosti a mohou negativně ovlivňovat jejich kvalitu. V průběhu staletí, ať již lidskou činností či přírodními vlivy, došlo k zániku mnoha vývěrů termálních vod. Stále jsou však hledány přírodní prameny nové resp. se vyhledávají a obnovují vývěry původní spolu s vytvářením opatření zabraňujících jejich znečišťování. Například v roce 2002 bylo v Jihomoravském kraji vytipováno několik lokalit pro rozvoj lázeňství, z nichž největší význam má především oblast Pasohlávek. V této oblasti se nacházejí dva perspektivní zdroje termální vody, které se plánují využívat k lázeňským a rekreačním účelům. Předmětem této práce je analytické zhodnocení základních ukazatelů termální vody odebírané v této lokalitě. 7

8 2 CÍL PRÁCE V termální vodě odebírané z vrtu v Pasohlávkách bude prováděno stanovení vybraných ukazatelů kvality termálních vod. Pro vlastní stanovení budou vybrány optimální analytické postupy na bázi separačních metod. Získané výsledky budou zhodnoceny a interpretovány. 1. Zpracování literární rešerše 2. Výběr nejdůležitějších parametrů termální vody pro posouzení její vhodnosti k léčebným a rekreačním účelům 3. Výběr vhodných analytických postupů pro stanovení vybraných ukazatelů na bázi separačních metod 4. Odběry vzorků termální vody budou prováděny v Pasohlávkách 5. Změření vybraných ukazatelů u reálných vzorků odebíraných v různých ročních obdobích 6. Zhodnocení získaných výsledků a jejich interpretace 8

9 3 TEORETICKÁ ČÁST 3.1 Termální a minerální vody Voda, která vyvěrá přirozeně nebo vlivem umělého zásahu z hydrogeologické struktury na zemský povrch, je voda podzemní. Z prosté podzemní vody se stává minerální voda překročením limitní koncentrace celkové mineralizace (1 g l -1 ) nebo překročením limitní koncentrace vybraných složek (např. CO 2, I - apod.) [1, 2]. Z balneologického hlediska je za minerální vodu považována i přírodní voda, která má u vývěru teplotu nejméně 20 C. Jedná se o tzv. termální vodu (termu). Příčinou zvýšené teploty je pronikání vody do zemské kůry, kde se ve značných hloubkách ohřívá stykem s horninami a vystupuje na zemský povrch. Zpravidla obsahuje minerály a rozpuštěné plyny [3, 4]. Přírodní minerální vody jsou využívány k léčebným účelům ve formě pitných kúr, inhalací a koupelí. Dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví 423/2001 Sb. o zdrojích a lázních, se minerální vodou pro léčebné využití rozumí přirozeně se vyskytující podzemní voda původní čistoty s obsahem rozpuštěných pevných látek nejméně 1 g l -1, nebo s obsahem nejméně 1 g l -1 rozpuštěného oxidu uhličitého, nebo s obsahem jiného pro zdraví významného chemického prvku, anebo, která má u vývěru přirozenou teplotu vyšší než 20 C, nebo radioaktivitu radonu nad 1,5 kbq l -1 [5]. Podle mezinárodních požadavků a zvyklostí se u přírodních minerálních vod určuje především chemické složení a fyzikální faktory [6] Složení minerálních vod Složení minerálních vod je dáno podmínkami jejich formování (na geologickém a hydrologickém oběhu). Jde o vody vznikající interakcí srážkových vod s horninami, kterými infiltrují a obohacují se o oxid uhličitý a další plyny. Chemické složení minerálních vod závisí především na složení půd a hornin, kterými při svém podzemním oběhu vody protékají. Kromě toho závisí také na složení srážkových a povrchových vod v dané oblasti. Dále je složení minerálních vod ovlivněno přítomností rozpuštěných plynových směsí, produkty rozpadu a činnosti organismů (včetně činnosti člověka) [1, 7]. Při průměrném geotermickém stupni asi 30 m až 37 m na 1 C dosahuje teplota hornin kritické teploty vody asi v hloubce 10 km. I když voda při výstupu k povrchu část tepla ztrácí, lze na základě teploty vody přibližně indikovat hloubku, ve které bylo její složení formováno (např. u minerálních vod s teplotou kolem 70 C lze předpokládat jejich formování v hloubce asi m) [1]. V minerálních vodách jsou především přítomny vápenaté, hořečnaté, sodné, draselné, amonné, železnaté a manganaté kationty, případně některé vzácnější kationy (ve velmi malých koncentracích). Z anionů jsou to sírany, hydrogenuhličitany, chloridy, dusičnany, a v některých případech i fluoridy, jodidy a fosforečnany. Jako neelektrolyty se mohou vyskytovat např. sloučeniny křemíku a boru. Minerální vody často obsahují rozpuštěné plyny CO 2, H 2 S aj. [7, 8]. 9

10 Vzhledem k vyšší teplotě bývá u termálních vod koncentrace rozpuštěného CO 2 poměrně nízká. Obsah CO 2 v plynech doprovázejících vývěr vody na povrch může být ale značný a objemově může několikanásobně převyšovat jeho množství rozpuštěné ve vodě [1]. Po vývěru na povrch dochází ke změnám v chemickém složení minerálních vod. Především unikají rozpuštěné plyny. Únikem CO 2 se porušuje vápenato-uhličitanová rovnováha a dochází k vylučování uhličitanu vápenatého. Důsledkem uvedených změn, včetně snížení teploty, je vylučování zřídelních sedimentů, tzv. sintrování. Nejčastěji se vylučuje CaCO 3, hydratované oxidy Fe III, řidčeji hydratovaný oxid křemičitý, popř. i elementární síra. Sintrování se projevuje zejména u uhličitých vod a termálních uhličitých vod. CaCO 3 se vylučuje na listech a předmětech ponořených do minerální vody jako minerál travertin. Z horkých vod se vylučuje jako minerál aragonit. Pokud horké vody obsahují větší koncentrace křemíku, jejich ochlazováním se vylučuje hydratovaný SiO 2 jako minerál opál [1] Základní kationty přírodních minerálních vod Sodík a draslík Sodík a draslík jsou v zemské kůře přibližně stejně rozšířeny (2,6 a 2,4 %). Vyluhují se při chemickém zvětrávání z různých hlinitokřemičitanů, např. albitu (NaAlSi 3 O 8 ), ortoklasu (KAlSi 3 O 8 ) a slíd. Ve větším množství se ionty Na + vyluhují ze solných ložisek a ionty K + z tzv. odklizových draselných solí (karnalit, kainit, polyhalit), které převrstvují naleziště kamenné soli. Dalším přirozeným zdrojem může být výměna iontů Ca 2+ za Na + při styku vody s jílovými minerály. Antropogenními zdroji může být např. posyp komunikací chloridem sodným v zimním období a aplikace draselných hnojiv, která se infiltrací a splachem mohou dostávat i do podzemních vod [8]. Přestože je v zemské kůře přibližně stejné množství jak sodíku tak i draslíku, ve vodách je většinou větší koncentrace sodíku ve srovnání s draslíkem. To je způsobeno větší spotřebou draslíku rostlinami a větší sorpcí draslíku v půdě [8]. V minerálních vodách sodík nad draslíkem značně dominuje. Koncentrace sodíku se pohybují ve stovkách až tisících mg l -1 a koncentrace draslíku v desítkách až stovkách mg l -1. Z hygienického hlediska není v podzemních vodách sodík a draslík významný a jejich koncentrace není limitována [1]. Vápník a hořčík Vápník a hořčík jsou v přírodě dosti rozšířeny (obsah 3,5 a 2,0 % v zemské kůře). Do vody se dostávají tyto prvky vyluhováním vápence (CaCO 3 ), dolomitu (CaCO 3 MgCO 3 ), magnezitu (MgCO 3 ), sádrovce (CaSO 4 2 H 2 O), hlinitokřemičitanů vápenatých a hořečnatých, např. anortitu (CaAl 2 Si 2 O 8 ) a chloritu (Mg 5 Al 2 Si 3 O 10 (OH) 8 ) a jiných minerálů. Větší obohacení podzemních vod vápníkem a hořčíkem závisí na obsahu rozpuštěného CO 2, který podstatně zvětšuje rozpustnost minerálů na bázi uhličitanů a podporuje zvětrávání hlinitokřemičitanů [8]. Vápník bývá převládajícím kationtem u málo mineralizovaných vod. Se zvětšující se celkovou mineralizací se poměrné zastoupení vápníku zmenšuje, protože sodné a hořečnaté sole jsou rozpustnější než vápenaté. To, že je u málo mineralizováných vod hořčík méně zastoupen než vápník, je způsobeno menším zastoupením hořčíku v zemské kůře a větší schopností sorpce hořčíku a výměny při styku s některými horninami [8]. 10

11 Vápník a hořčík se nacházejí především v hydrogenuhličitano-vápenatých nebo síranovápenatých minerálních vodách. Koncentrace vápníku a hořčíku se v minerálních vodách pohybují v desítkách až stovkách mg l -1. Koncentrace vápníku nad 500 mg l -1 a hořčíku nad 200 mg l -1 jsou v minerálních vodách poměrně řídké a koncentrace vápníku kolem mg l -1 jsou zcela ojedinělé. S vody obsahujícími více hořčíku než vápníku se setkáme výjimečně (např. minerální voda Šaratice) [1]. Amonium Jako minerály se jednoduché amonné soli v přírodě nevyskytují a nejsou proto ve vodách přírodního původu. Amoniakální dusík je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného a rostlinného původu. Antropogenním zdrojem amoniakálního dusíku anorganického původu jsou především dusíkatá hnojiva, která se infiltrací a splachem ze zemědělsky obdělávaných ploch dostávají i do podzemních vod. Je předpokládáno, že amonné sloučeniny mohou vznikat sekundárně ve větších hloubkách v podzemních vodách a to chemickou redukcí dusičnanů při styku vody s minerály obsahujícími Fe II a Mn II [1]. Amonný iont NH 4 + (amonium) vzniká při rozpouštění amoniaku ve vodě. Produktem je hydrát NH 3 H 2 O, který přímo disociuje na ionty NH 4 + a OH - (nedisociovaná molekula NH 4 OH neexistuje). Zvyšující se teplota podporuje disociaci NH 4 + na NH 3. Chemickými analytickými metodami (s výjimkou metod používajících iontově selektivních elektrod) se stanoví vždy obě formy (NH 4 + a NH 3 ) současně jako celkový amoniakální dusík. Téměř všechny amonné soli jsou ve vodě dobře rozpustné [1]. V podzemních vodách se vyskytuje amoniakální dusík obvykle ve velmi nízkých koncentracích. Výjimkou jsou podzemní vody kontaminované fekáliemi nebo dusíkatými hnojivy a podzemní vody ropného původu. V karlovarských minerálních vodách se pohybují koncentrace celkového amoniakálního dusíku od 0,28 mg l -1 do 0,54 mg l -1. V minerálních vodách ropného původu lze nalézt koncentrace až 100 mg l -1. Tyto koncentrace se vysvětlují rozkladem fosilní organické hmoty v anoxickém prostředí, kde nemohou probíhat nitrifikační pochody [1]. Amoniakální dusík je z hygienického hlediska velmi významný, protože je jedním z primárních produktů rozkladu organických dusíkatých látek. Je proto důležitým chemickým indikátorem znečištění podzemních vod živočišnými odpady (indikátorem fekálního znečištění), zejména tehdy, pokud dojde k náhlému zvýšení jeho koncentrace [1]. Železo Nejrozšířenější železnou rudou je pyrit (FeS 2 ); po něm následuje krevel (Fe 2 O 3 ), magnetovec (Fe 3 O 4 ), limonit Fe 2 O 3 H 2 O a siderit FeCO 3. Železo je také obsaženo v řadě přírodních hlinitokřemičitanů. Rozpustnost rud je poměrně malá. Rozpouštění napomáhá obsah CO 2, huminových kyselin a kyseliny sírové, která vzniká při chemické a biochemické oxidaci sulfidických rud [8]. V bezkyslíkatém (anoxickém) redukčním prostředí podzemních vod se železo vyskytuje v oxidačním stupni II. Ve většině minerálních vod se koncentrace železa pohybují řádově v jednotkách mg l -1 (např. Poděbradka 8,9 mg l -1 )a jsou doprovázeny nižšími koncentracemi manganu. Minerální vody o koncentraci železa nad 10 mg l -1 se nazývají železnaté. Tyto vody jsou po vývěru a provzdušnění charakteristické vznikem rezavých sraženin a povlaků hydratovaných oxidů železa. Z důvodu vylučování hydratovaných oxidů, které působí potíže v podstatě při veškerém lázeňském provozu, je železo v minerálních vodách nežádoucí příměsí [1]. 11

12 Mangan Manganové rudy často doprovázejí železné rudy. Z manganových rud se vyskytuje zejména burel (MnO 2 ), braunit (Mn 2 O 3 ), hausmannit (Mn 3 O 4 ) a dialogit (MnCO 3 ). Mangan přechází také do vod z půd, sedimentů a odumřelých částí rostlin [8]. V redukčních podmínkách za nepřítomnosti rozpuštěného kyslíku a jiných oxidačních činidel je nejstabilnější formou výskytu manganu ve vodě Mn II. Zvýšená koncentrace železa v přírodních vodách bývá většinou doprovázena i zvýšenou koncentrací manganu. Manganu bývá obvykle méně než železa. Zcela výjimečně existují i podzemní vody s obráceným poměrem (např. jeden ze zdrojů kyselky IDA obsahuje 0,34 mg l -1 manganu a 0,1 mg l -1 železa; obdobně je tomu u minerální vody Šaratica) [1]. Minerální vody nejsou na obsah manganu zvlášť bohaté. Například karlovarské minerální vody obsahují mangan v koncentracích 0,07 mg l -1 až 0,3 mg l -1. U minerálních vod se nacházejí koncentrace manganu v rozmezí 1 mg l -1 až 2 mg l -1 jen výjimečně. Ani u železnatých minerálních vod s koncentrací železa přes 10 mg l -1 nebývá překročena koncentrace manganu 1 mg l -1 [1] Základní anionty minerálních vod Hydrogenuhličitany Hydrogenuhličitany vznikají při chemickém zvětrávání hlinitokřemičitanů působením CO 2 a H 2 O a reakcí mezi uhličitanovými minerály (např. kalcitem) a CO 2 [1]. Hydrogenuhličitany, u nepříliš mineralizovaných vod, nad ostatními přítomnými anionty většinou převládají. Jde o tzv. vody hydrogenuhličitanové. Se vzrůstající celkovou mineralizací vod se z hlediska kvantitativního zastoupení mohou hydrogenuhličitany posunovat na druhé až třetí místo za sírany, resp. i za chloridy. Některé minerální vody jsou mimořádně bohaté na hydrogenuhličitany (např. Mlýnský pramen v Karlových Varech mg l -1, Vincentka mg l -1 aj.), kde mají ionty HCO 3 zvláštní balneologický význam [1]. Chloridy Základní druhy hornin a půd obsahují průměrně 10 mg až 500 mg chloridů v 1 kg. Jejich zvětráváním a vyluhováním přecházejí chloridy do vody. Větší koncentrace chloridů pocházejí z ložisek kamenné soli a z ložisek draselných solí. Významným zdrojem chloridu mohou být srážkové vody (zejména v přímořských oblastech). Antropogenním zdrojem může být např. posyp vozovek v zimním období [1]. Chloridy patří spolu s hydrogenuhličitany, sírany a dusičnany mezi základní anionty vyskytující se v přírodních vodách. Vzhledem k velmi dobré rozpustnosti chloridů jejich koncentrace ve vodách se vzrůstající celkovou mineralizací obvykle vzrůstá na úkor síranů a hydrogenuhličitanů a mohou se stát i dominujícím anionem (chloridové vody) [1]. V minerálních vodách v oblasti Karlových Varů je koncentrace chloridů poměrně vyrovnaná (570 mg l -1 až 612 mg l -1 ), avšak v oblasti Mariánských Lázní se koncentrace chloridů pohybují ve velmi širokém rozmezí, asi od 20 mg l -1 až do mg l -1. Zvlášť bohaté na chloridy jsou minerální vody fosilního původu, které mohou obsahovat chloridy až v desítkách gramů v 1 litru (např. pramen Václav v Oravské Polhoře 24 mg l -1 ) [1, 9]. 12

13 Sírany Sírany se vyskytují zejména v zóně zvětrávání. Hlavními minerály jsou sádrovec (CaSO 4 2 H 2 O) a anhydrit (CaSO 4 ). Dále sírany vznikají oxidací sulfidických rud. Z antropogenních zdrojů je významný jejich vznik spalováním fosilních paliv a jejich pronikání do atmosférických vod [1, 8]. Některé minerální vody jsou zvlášť bohaté na sírany. V oblasti Mariánských Lázní se vyskytují minerální vody obsahující až mg l -1 síranů (pramen Ferdinand I). Minerální vody v Karlových Varech mají podstatně vyrovnanější koncentraci iontů SO 4 2-, asi mg l -1 až mg l -1. Mimořádně velké koncentrace síranů se vyskytují v síranových vodách Šaratica (asi mg l -1 ) a Zaječická (asi mg l -1 ) [1, 9]. Dusičnany Dusičnany jsou v minerálech obsaženy jen velmi zřídka. Ve větším množství se v některých mimoevropských lokalitách vyskytuje dusičnan sodný (chilský ledek). Dusičnany vznikají hlavně sekundárně při nitrifikaci amoniakálního dusíku. Jsou konečným stupněm rozkladu dusíkatých organických látek v oxickém prostředí. Dalším zdrojem je hnojení zemědělsky obhospodařované půdy dusíkatými hnojivy. Anorganického původu jsou ionty NO 3 - v atmosférických vodách [1, 9]. V přírodních vodách se koncentrace dusičnanů může měnit v závislosti na vegetačním období. V maximální koncentraci se tyto ionty nacházejí v podzemních vodách v zimním, tj. mimovegetačním období, kdy se vyluhují z půdy. V letním, tj. vegetačním období jsou naopak z vody odčerpávány vegetací. Maxima a minima závisí také na způsobu obdělávání půdy. Velká koncentrace dusičnanů bývá charakteristická pro podzemní vody v oblastech s borovými lesy a v okolí akátových porostů [1]. Minerální vody jsou na dusičnany chudé a vzhledem k velmi nízkým koncentracím se často ani nestanovují. Nacházejí se buď stopové koncentrace nebo koncentrace dusičnanového dusíku nejvýše v jednotkách mg l -1. Výjimku tvoří některé minerální vody Františkových Lázní, např. pramen Glauber IV obsahuje 18,5 mg l -1 a pramen Žofie 11 mg l -1. To potvrzuje předpoklad, že dusičnany v podzemních vodách s hlubinným odběrem nejsou geogenního původu [1]. Dusičnany samy o sobě jsou pro člověka málo škodlivé, protože jsou poměrně rychle z těla vylučovány. Mohou však škodit nepřímo tím, že se v gastrointestinálním traktu (GIT) mohou redukovat bakteriální činností na toxičtější dusitany. Dusitany reagují s hemoglobinem na methemoglobin, který v krvi nemá schopnost přenášet kyslík [10]. Fosforečnany Přírodním zdrojem fosforečnanů ve vodách je rozpouštění a vyluhování některých minerálů a zvětralých hornin. Hlavním primárním minerálem je apatit (3Ca(PO 4 ) 2 Ca(F,Cl) 2 ), variscit (AlPO 4 2 H 2 O), strengit (FePO 4 2 H 2 O) a vivianit (Fe 3 (PO 4 ) 2 8 H 2 O). Do geochemického oběhu jsou ionty PO 4 3- začleňovány zvětráváním vyvřelých i metamorfovaných hornin. Antropogenním zdrojem anorganického PO 4 3- je především aplikace fosforečnanových hnojiv [1]. 13

14 Vzhledem k přítomnosti vyšších koncentrací kovů tvořících málo rozpustné fosforečnany, je koncentrace fosforu v minerálních vodách velmi malá. V karlovarských minerálních vodách se pohybují koncentrace fosforu od 0,04 mg l -1 až do 0,17 mg l -1 [9]. V podzemních vodách mají fosforečnany indikační význam. Pokud jejich koncentrace náhle vzroste, svědčí to o možnosti fekálního znečištění [1]. Fluoridy Přirozeným zdrojem fluoridů ve vodách mohou být některé minerály např. fluorit (CaF 2 ), kryolit (Na 3 AlF 2 ) a apatit (Ca 5 (PO 4 ) 3 F). V menším množství jsou fluoridy obsaženy v žulách a slídách, jejichž zvětráváním a vyluhováním přechází do vody. Jsou obsaženy také v těkavých složkách magmatu [8]. V podzemních vodách bývá zvýšená koncentrace fluoridů vázána obvykle na hydrochemické typy HCO 3 -Na, resp. SO 4 -Na. U většiny minerálních vod s větší mineralizací bývají koncentrace fluoridů do 1 mg l -1 celkem běžné. Některé minerální vody v ČR bohaté na fluoridy obsahují koncentrace F - v jednotkách mg l -1 (např. Mlýnský pramen v Karlových Varech 6,69 mg l -1, Vincentka 3,46 mg l -1 ). Jako fluoridové se označují minerální vody s koncentrací fluoridů nad 2 mg l -1 [1]. Bromidy a jodidy Bromidy a jodidy zpravidla doprovázejí sloučeniny chloru. V atmosférických vodách mohou být přírodního původu (v přímořských oblastech), nebo pocházejí z průmyslových exhalací. Bohatým zdrojem Br - a I - je mořská voda, fosilní minerální vody a ropné vody. Ionty Br - jsou obsaženy v dešťových vodách pocházejících ze splachu ulic, které byly v zimě ošetřovány chloridem sodným [1]. Bromidy se ve vodách běžně nestanovují. U většiny minerálních vod přesahuje jejich koncentrace jen výjimečně 1 mg l -1. Podle očekávání jsou větší koncentrace chloridů doprovázeny vyššími koncentracemi bromidů, a proto pouze minerální vody chloridového typu obsahují podstatně vyšší koncentrace Br - [1]. Koncentrace jodidů ve vodách je zpravidla menší než koncentrace bromidů. V minerálních vodách, které nepatří mezi vody chloridové, se nacházejí koncentrace jodidů v desítkách až stovkách µg l -1. Výjimkou jsou fosilní a ropné vody chloridového typu, obsahující až desítky mg l -1 jodidů. Minerální vody obsahující nejméně 5 mg l -1 jodidů se nazývají jodové (jodidové) a mají širší balneo-terapeutický význam. Příkladem jodidové vody mohou být uhličité vody z oblasti Luhačovic (např. Vincentka 6,34 mg l -1 ) [1]. 14

15 3.1.2 Účinky přírodních minerálních vod Přírodní minerální vody (PMV) mohou být aplikovány formou vnitřní (pitné kúry, inhalace aj.) či zevní (koupele, obklady aj.) balneoterapie. Při užití PMV se uplatňují fyzikální, chemické a klinické, tj. fyziologické účinky. Obrovská rozmanitost PMV umožňuje působení na různé části lidského těla. Jejich účinky příznivě ovlivňují [6]: pohybový systém oběhový systém trávicí systém nadváhu a obezitu vylučovací systém kožní nemoci nervový systém gynekologické potíže činnost žláz s vnitřní sekrecí stavy po onkologických onemocněních dýchací systém Fyzikální účinky přírodních minerálních vod Z fyzikálních vlivů PMV se u zevní balneoterapie uplatňují tlak a vztlak vody, viskozita, osmotické poměry, teplota a radioaktivita. U vnitřní balneoterapie jsou hlavní tyto tři faktory působení objem, teplota a osmotické poměry PMV. Vody o teplotě jádra těla asi 37,4 C se resorbují rychle už sliznicí žaludku. Chladné nebo teplé až horké PMV setrvají v žaludku po dobu nezbytně nutnou k vyrovnání teploty PMV s žaludeční sliznicí a okolními orgány [6] Chemické účinky přírodních minerálních vod K chemickým vlivům PMV patří především jejich chemické složení, tj. aniony, kationy, ph, přítomnost plynů (v českých zemích se to týká zpravidla oxidu uhličitého a sirovodíku) a přítomnost organických látek. Chemické složení PMV významně ovlivňuje možnosti a způsoby resorpce iontů kůží a sliznicemi s určitými specifiky pro jednotlivé ionty nebo poměry a pevnost vazeb mezi nimi. Pro klinický účinek je rozhodující, zda jde o látky rozpustné ve vodě (vstřebávání kůží a sliznicemi) nebo zda jde o látky rozpustné v tucích, jako jsou molekuly oxidu uhličitého, sirovodíku a radonu, které se rychleji vstřebávají přes mazové žlázy [6] Fyziologické účinky přírodních minerálních vod Mezi fyziologické účinky PMV patří penetrace látek přes kůži, která je umocněna určitými okolnostmi a zvyšuje se těmito mechanismy: vyšší teplotou koupele, delší dobou trvání koupele, vyšší mineralizací PMV, vyšším ph PMV, přítomností oxidu uhličitého, kožními defekty [6]. 15

16 3.1.3 Klasifikace přírodních minerálních vod v ČR a jejich balneologické využití Vody teplice Jde o přírodní minerální léčivé slabě mineralizované vlažné vody, u kterých se uplatňuje převážně účinek fyzikální mechanický a termický. V zevní balneoterapii se tedy jedná o účinek tlaku a vztlaku PMV, její viskozitu, příměsi stopových prvků a řízenou termoterapii teplota PMV či přesněji dodatečný ohřev dané PMV [6]. Přírodní minerální uhličité vody kyselky Uhličité PMV, zvané kyselky, obsahují více jak 1 g volného rozpuštěného oxidu uhličitého (CO 2 ) v 1 litru [6]. Uhličitá minerální voda používaná k zevní balneaci působí svými účinky zejména na srdce, krevní oběh a cévy. Dalšími, neméně důležitými a souvisejícími úrovněmi příznivého účinku, je oblast neuro-vegetativní, resp. regulačně-řídící a v neposlední řadě je to pak systém pohybový, tedy klouby, svalové úpony a páteř. PMV s oxidem uhličitým jsou indikovány ve formě pitných kúr u onemocnění GIT a ve formě inhalací pro všechna onemocnění respiračního traktu kromě TBC [6, 11, 12]. Zemité vody Zemité vody jsou přírodní minerální léčivé vody hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnaté (podle Vyhl. č. 423/2001 Sb.). Obsahují aniony HCO 3 -, a kationy Ca 2+ a Mg 2+ [6]. Zevní balneoterapie zemitými PMV příznivě působí při nemocech z oblasti neuroortopedie a traumatologie. Při vnitřním užití vykazují tyto vody diuretický účinek, odstraňují spasmy hladkého svalstva bronchů, hladkých svalů v trávicí soustavě a v močových cestách a snižují riziko tvorby oxalátových kamenů v močových cestách. Při respiračních chorobách je indikována také inhalace zemitých vod [6]. Alkalické vody Jde o natriumhydrogenkarbonátové PMV s převažujícími ionty Na + a K + a HCO 3 - [6]. Pro přítomnost oxidu uhličitého se tyto PMV v zevní balneaci využívají na přípravu uhličitých koupelí; pak je jejich použití obdobné jako u kyselek. Ve formě pitných kúr pomáhají alkalické PMV při onemocnění GIT a nefrourologických nemocí. Kombinace pitné kúry a inhalace těchto PMV je indikována pro všechny respirační nemoci kromě TBC [6]. Slané vody Slané, natriumchloridové nebo-li muriatické vody obsahují převážně ionty Na + a Cl -. Dlouhodobý příjem vyšších dávek sodíku může nepříznivě působit na zdraví osob trpících srdečními chorobami, hypertenzí a cirhózou jater. Nicméně je sodík nezbytnou součástí mnoha tělních tekutin, jako je krev, slzy a pot. Chlorid sodný má velmi důležitou úlohu v regulaci vody a při látkových výměnách, usnadňuje trávení a vstřebávání živin a pomáhá přenášet nervové impulsy do mozku [1, 6, 11]. 16

17 Slané vody se zpravidla v přírodě vyskytují s rozpuštěným oxidem uhličitým. Koupele jsou indikovány pro léčbu dermatologických, gynekologických a revmatických onemocnění, k léčbě artritid a nemocí centrálního a periferního nervového systému, jsou také vhodné ke zlepšení pooperačních a posttraumatických stavů. K vnitřní balneaci pitnou kúrou lze slané vody doporučit pro choroby GIT; tyto vody zvyšují chuť k jídlu, zlepšují trávení a pomáhají při zácpě. Pitné kúry a inhalace těchto vod jsou indikovány pro respirační nemoci [6, 11]. Kalciumchloridové a chloridovápenaté vody Kalciumchloridové a chloridovápenaté vody jsou PMV, u nichž v celkové mineralizaci tvoří ionty Cl - a Ca 2+ nejméně 20 ekv. % z celkové mineralizace [6]. Dostupné literární údaje u těchto vod jednoznačně neuvádějí indikační využití. Ministerstvem zdravotnictví ČR nejsou k datu uváděna žádná osvědčená místa výskytu této PMV na území České republiky [6]. Přírodní minerální vody s obsahem hořčíku nad 20 ekv. % z celkové mineralizace Hořečnaté vody se využívají jako stáčené přírodní minerální vody. Hořčík je biogenní prvek, jehož zastoupení v lidském organismu je věnována patřičná pozornost. Nedostatek hořčíku v těle se projevuje např. poklesem svalové síly a celkové výkonnosti, křečemi kosterních svalů, poruchami koncentrace CNS a poruchami paměti. Denní příjem hořčíku se doporučuje v množství mg za den. V některých případech (gravidita, vyšší věk, rekonvalescence, fyzická a psychická zátěž) se doporučuje zvýšit jeho příjem na 700 mg za den. Vody s mimořádně velkou koncentrací hořčíku ve vazbě na sírany mají projímavé účinky (např. minerální vody Šaratice a Zaječická) [6]. Jodové vody Jódové vody jsou PMV s obsahem jódu nad 5 mg na 1 litr vody. V léčivých PMV se pohybuje u různých zdrojů množství jódu v rozmezí od mg l -1 a to ve formě jodidů. Pro zevní balneaci je vhodné, aby část obsahu jódu byla přítomna v elementární iontové podobě, která je považována za lépe resorbovatelnou [6]. Jód patří ke stopovým prvkům pro život člověka zcela nezbytným. Denní spotřeba jódu se pro člověka odhaduje na µg. Nejdůležitějším fyziologickým mechanismem účinku jódu je stimulace štítné žlázy a stimulace hypofýzy. Jódové PMV jsou indikovány u chorob a postižení pohybového systému, zvláště všechny nemoci, u kterých je dominující postižení vaziva, revmatologická onemocnění, arterioskleróza, hypertenze, kostní metabolismus aj. Pitné kúry jódových PMV pomáhají u respiračních onemocnění, nemocí GIT a vedou k poklesu krevního tlaku u hypertoniků [12]. Sirné vody Sirné vody v sobě zahrnují jednu skupinu s převažujícími sulfáty a dalšími sloučeninami a solemi síry a druhou skupinu s převažujícím sirovodíkem anebo hydrosulfidovým iontem a dalšími solubilními sirnými sloučeninami. Podle klinických účinků se dělí na skupinu A a B [6]. 17

18 Skupina A: PMV síranové (sulfátové) Obsah síranů (sulfátů) tvoří v těchto vodách nejméně 20 ekv. % z celkového obsahu anionů nad 2 mg titrovatelné síry na jeden litr PMV [6]. Zevní balneoterapie síranovými PMV je indikována u chorob a postižení pohybového systému a v dermatologii. K pitné kúře jsou indikovány např. při onkologických a chronických onemocněních GIT, nemocí jater, stavech po úrazu a operacích jater, onemocnění pankreatu a žlučníku nebo při metabolických onemocnění jako diabetes melitus [6]. Skupina B: PMV sirné Jde o vody, u nichž převažuje hydrosulfidový iont HS, sirovodík H 2 S nebo ionty S 2 O 3 -, obsah titrovatelné síry je nad 2 mg na jeden litr PMV [6]. Sirné vody se většinou využívají v podobě koupelí, které jsou známé svým typickým zápachem. Působí blahodárně v řadě oblastí. Doménou jsou neurologická onemocnění, dále např. léčba cévního systému, metabolická onemocnění, nemoci pohybového systému, indikace dermatologické a gynekologické. Obecně mají sirné koupele i svůj preventivní význam [11, 12]. Vody železnaté Železnaté vody obsahují v 1 litru nejméně 10 mg dvojmocného železa. Podle vědeckých průkazů je nutné pít železnaté vody jedině při vývěru pramene, protože jedině v přítomnosti oxidu uhličitého se ve vodách udržuje dvojmocné železo, které se v této podobě vstřebává sliznicí zažívacího traktu. Jakmile oxid uhličitý vyprchá změní se železo na nevstřebatelné trojmocné. Pitné kůry se historicky osvědčily při léčbě hematoonkologických chorob po ukončení léčby akutní fáze, při úpravě deficitu železa při chronických chorobách a u sideropenické anémie (snížená koncentrace železa v krvi). Dle dostupných údajů jde pouze o doplňkovou léčbu v rámci celostního přístupu k nemocným s řízenou farmakoterapií, dietoterapií a komplexním řešením léčebnými metodami oboru RFM (rehabilitace a fyzikální medicíny) [4]. Radonové vody Radonové radioaktivní vody nesmí obsahovat radium, pouze radon (disociovaný plyn ve vodě) s radioaktivitou nad 1,5 kbq l -1. Radon je α-zářič, má poločas rozpadu 3,82 dní, stopově bývá přítomen téměř u všech vývěrů přírodních léčivých pramenů. Radon je součástí přirozené radioaktivity ovzduší [6]. Radon se v organismu dobře vstřebává (zejména dýchacím ústrojím, kůží a trávicím systémem). Účinnost celkových vanových radonových koupelí je přímo závislá na resorpci radonu kůží. Velmi záleží na zdravotním stavu kůže a stavu periferní cirkulace. Radon je lehce rozpustný v tucích, proto se obvykle před vstupem do radonové koupele neprovádí očistná sprcha [6, 11]. Primární doménou zevní balneace radonovými PMV je léčba chronických onemocnění postihujících pohybový aparát. Především se jedná o zánětlivá onemocnění kloubů, měkkých tkání a páteře. Následují indikace u cévních poruch (pro mírný vasodilatační efekt), indikace neurologické (analgetické), terapie metabolických onemocnění a některé další [6, 13]. 18

19 Přírodní minerální vody s obsahem vzácných stopových prvků Tyto vody nemají k datu v ČR osvědčení MZ ČR. Zpravidla je jejich účinek aditivní k základnímu léčebnému efektu ve větší či menší míře. Tabulka 1: Minerální vody s obsahem vzácných stopových prvků [6] Voda fluoridové vody lithiové vody nejméně 1 mg l -1 vody se zvýšeným obsahem mědi vody se zvýšeným obsahem zinku vody se zvýšeným obsahem kobaltu vody se zvýšeným obsahem manganu vody se zvýšeným obsahem arzenu vody se zvýšeným obsahem bóru Projevy nedostatku prvku v těle (P); Koncentrace Indikace (I) nejméně 1 mg l -1 (I) prevence zubního kazu, (v rozpuštěné formě) prevence a terapie osteoporózy (I) prevence arteriosklerózy, léčba psychiatricky nemocných a imunity. (pro indikaci léčby psychiatricky nemocných a imunity pomocí Li PMV nejsou v dostupné literatuře dostatečné doklady) nejméně 0,3 mg l -1 (P) nedostatek způsobuje anemii, poruchy funkce mozku, závratě. (P) nedostatek zinku se projevuje vypadáváním vlasů, do maximální koncentrace 2,6 mg l -1 zhoršeným stavem trofiky kůže a sliznic, způsobuje poruchy růstu u dětí, norma obsahu v PMV (I) kobalt tvoří jádro vitamínu B12 a je nezbytný pro není určena jeho syntézu. (P) nedostatek manganu způsobuje poruchy růstu u norma obsahu v PMV dětí, vázne mineralizace kostí. není určena (I) mangan zvyšuje účinky vitaminů skupiny B a E a je důležitý pro tvorbu a funkci řady enzymů. nejméně 0,7 mg l -1 (I) arzen je důležitý pro tvorbu buněčných komponent, červené řady kostní dřeně. Dříve se arzenové vody zpravidla obsahují používaly např. u leukémie, podvýživy, nechutenství také železo a měď apod. bór nepatří k biogenním prvkům pro svoji relativní toxicitu, uveřejněná data o jeho výskytu v PMV v ČR upozorňují na skutečnost, že některé PMV nejsou pro vyšší obsah bóru vhodné k uznání k pitným kůrám Hodnocení přírodních minerálních vod PMV se dle platné legislativy (viz vyhláška č. 423/2001 Sb. o zdrojích a lázních) hodnotí: a) podle celkové mineralizace jako minerální vody: 1. velmi slabě mineralizované s obsahem rozpuštěných pevných látek do 50 mg l -1, 2. slabě mineralizované s obsahem rozpuštěných pevných látek 50 až 500 mg l -1, 3. středně mineralizované s obsahem rozpuštěných pevných látek 500 mg l -1 až mg l -1, 4. silně mineralizované s obsahem rozpuštěných pevných látek mg l -1 až 5 g l -1, 5. velmi silně mineralizované s obsahem rozpuštěných pevných látek vyšším než 5 g l -1 ; 19

20 b) podle obsahu rozpuštěných plynů a obsahu významných složek jako vody: 1. uhličité nad 1 g oxidu uhličitého/l vody, 2. sirné nad 2 mg titrovatelné síry (sulfan disociovaný v různém stupni a thiosírany)/l vody, 3. jodové nad 5 mg jodidů/l vody, 4. ostatní, např. se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité (nad 70 mg l -1 vody), fluoridů (nad 2 mg l -1 vody); c) podle aktuální reakce vyjádřené hodnotou ph se vody rozdělují jen tehdy, jde-li o vody: 1. silně kyselé - s hodnotou ph pod 3,5, 2. silně alkalické - s hodnotou ph nad 8,5; d) podle radioaktivity jako vody radonové s radioaktivitou nad 1,5 kbq l -1 způsobenou radonem 222Rn; e) podle přirozené teploty u vývěru jako vody: 1. studené s teplotou do 20 C, 2. termální, a to: - do 35 C vody vlažné - do 42 C vody teplé - nad 42 C vody horké f) podle osmotického tlaku: 1. hypotonické s osmotickým tlakem menším než 710 kpa (280 mosm), 2. isotonické s osmotickým tlakem kpa ( mosm), 3. hypertonické s osmotickým tlakem nad 760 kpa (300 mosm); g) podle hlavních složek (tj. složek, které jsou v součtu součinů látkové koncentrace a nábojového čísla všech aniontů zastoupeny nejméně 20 %, rovněž tak pro kationty). Typ vody se charakterizuje v pořadí od nejvíce zastoupených složek, a to nejprve pro anionty, potom pro kationty; h) podle využitelnosti jako léčivé, pokud jich lze na základě odborného posudku využít k léčbě; i) podle vlastností jako stabilní, pokud jejich teplota, celková mineralizace a obsah volného CO 2 kolísá pouze v rámci přirozených výkyvů (zpravidla ne více než +/- 20 %) a typ vody stanovený podle písmene g) se nemění. U vod, jejichž léčivost se opírá o určitou složku chemizmu (např. J, obsah titrovatelné síry) nebo o radioaktivitu, nadřazuje se hodnocení stability této složce s kolísáním ne více než +/- 30 %. Minimální hodnoty nesmí klesat pod kriterijní hodnoty [5]. 20

21 3.1.5 Výskyt přírodních minerálních vod v České republice Česká republika je mimořádně bohatá na přírodní léčivé zdroje. V ČR najdeme 4 hlavní skupiny přírodních léčivých zdrojů: minerální vody, peloidy, přírodní plyny a léčivé klima. Minerální vody, jako přírodní léčivý zdroj, se využívají ve 23 lázeňských místech. Složení, teplota a účinky minerálních vod, které vyvěrají v různých koutech České republiky, jsou rozdílné. Nejteplejším minerálním pramenem v České republice je Vřídlo v Karlových Varech (73,4 C) tryskající do výše 14 m s vydatností l min -1 [14]. České lázně mají na svém kontě několik světových historických prvenství: V lázních Jeseník založil roku Vincenz Priessnitz první vodoléčebný ústav na světě. V roce v Jáchymově vznikly první radonové lázně na světě. Léčebný charakter, který přinesl českým lázním věhlas v mnoha zemích světa, si české lázně udržují dodnes [14]. Tabulka 2: Přehled lázní ČR využívající jako přírodní léčivý zdroj minerální vodu [14, 15] Lázně Bludov Darkov - Karviná Františkovy Lázně Hodonín Janské Lázně Jáchymov Karlova Studánka Karlovy Vary Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Luhačovice Lázně Bohdaneč Přírodní minerální voda klasifikace přírodní, slabě mineralizovaná, silně alkalická, termální vlažná podzemní voda sírano-chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem fluoridů, hypotonická. jodobromová solanka jedinečná minerální voda třetihorního původu aplikační formy: vanové a bazénové koupele, hyperthermní zábaly, inhalace. minerální voda uhličitá přírodní, středně mineralizovaná, jodobromová, chloridosodná minerální voda se zvýšeným obsahem kyseliny metaborité. Jedná se o vody hypertonické studené. přírodní minerální voda termální vlažná, klima. termální radonová voda s nejvyšší koncentrací radonu na litr v České republice prameny Běhounek, Agricola, Curie a C1. přírodní minerální voda uhličitá. 12 teplých minerálních pramenů (od 30 C do 72 C). jodobromová solanka. přírodní, studená, prostá, železnatá, hypotonická hydrogenuhličitanosodno-hořečnatá kyselka se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité. minerální voda s vysokým obsahem síry se používá při léčení pacientů s nemocemi pohybového aparátu, kloubů, bolestech v zádech a krční páteři, revmatismu a také kožních onemocněních, jako jsou ekzémy, lupy nebo akné. přírodní hydrogen-uhličitano-chlorido-sodné minerální vody obsahují sodík, vápník, hořčík a volný oxid uhličitý, teplota vody C. Nejznámějším pramenem je Vincentka. voda ryzí alkalická kyselka určená k vodoléčbě. 21

22 Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Lázně Libverda Mariánské Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny minerální voda železitá kyselka. přírodní minerální vody používané k vnější i vnitřní balneaci. přírodní minerální voda hydrogenuhličitanového typu. přírodní minerální voda, přírodní zdroj oxidu uhličitého (zřídelní plyn kysličník uhličitý). přírodní minerální voda sirná. přírodní, silně mineralizovaná kyselka (ph 5,83) hydrogenuhličitanochlorido-sodno-vápenatého typu, studená (14 C), hypotonická se zvýšeným obsahem alkálií a koncentrací některých prvků. minerální prameny přírodní sirné vody s hypotonickým obsahem sirovodíku a řadou dalších zdraví prospěšných prvků. přírodní minerální voda teplá až horká, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sírano-sodného typu. minerální voda silně mineralizovaná, uhličitá, termální vlažná, hypotonická. přírodní, termální, prostá minerální voda sirná 36,8 C teplá. Obrázek 1: Přehled lázní ČR využívající jako přírodní léčivý zdroj minerální vodu 22

23 3.1.6 Přírodní léčivý zdroj Pasohlávky Obec Pasohlávky se nachází v Jihomoravském kraji cca 30 km jižně od Brna, nad severním okrajem horní nádrže Nové Mlýny, v blízkosti dvou územních celků pod záštitou UNESCO - biosférické rezervace Pálava a Lednicko-valtického areálu. V zájmovém území se v současné době nacházejí dva zdroje přírodní minerální vody, vrty Mušov-3G a Pasohlávky-2G [16, 17]. Tyto dva zdroje přírodní minerální vody byly objeveny při provádění průzkumných prací, které byly zaměřeny na vyhledávání nových ropných nalezišť. [18] V roce 1990 byl proveden první vrt Mušov-3G. Vydatnost tohoto zdroje je 17 l s -1, jde o termální, mineralizovanou vodu o teplotě 46 C. Vrt se nachází na parkovišti u odbočky z hlavní komunikace I/52 Brno Mikulov [19]. V roce 1995 byl dokončen druhý vrt o kapacitě 51 l s -1 téže mineralizované vody o teplotě 40 C. Vrt se nachází v obci Pasohlávky v místě bývalého státního statku a má označení Pasohlávky-2G [19]. Hloubka vrtů je m a vzdálenost mezi oběma vrty je vzdušnou čarou kolem m. Termální vody z obou zdrojů v oblasti Pasohlávky Mušov jsou Na-Cl typu, obsahují při uvedené teplotě v jednom litru vody kolem 10 g sirovodíku, čímž dosahují v ČR ojedinělé kvality [16, 19]. Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 290/1998 Sb. ze dne 26. listopadu 1998 prohlásilo Ministerstvo zdravotnictví ČR pramen 3G za přírodní léčivý zdroj. Tento přírodní léčivý zdroj je hodnocen jako přírodní slabě mineralizovaná sirná minerální voda chloridosodného typu, se zvýšeným obsahem fluoridů, termální, hypotonická. Tato voda obsahuje rozpuštěný metanovodusíkový plyn [18, 19]. Tabulka 3: Parametry termální vody v lokalitě Pasohlávky [18] Lokalita Pasohlávky Pasohlávky Název objektu Pasohlávky 2(G) Mušov 3(G) Typ objektu vrt vrt Vydatnost [l/s] 40 (přetok) 74 (přetok) Teplota vody [ C] 43,6 (hl.1195) 46 (na ústí) Chemický typ vody Na-Cl Celková mineralizace (rok) [mg/l] (1995) Na-Cl Klasifikace vody dle Vyhlášky 423/2001, příloha č.1 silně mineralizovaná, sirná, termální silně mineralizovaná, sirná, termální Voda z obou vrtů vykazuje velmi příznivé parametry a lze ji hodnotit jako zdroj termy, který je možné využít pro balneologické i rekreační účely [17, 18]. Díky těmto skutečnostem se této oblasti otevírají nové možnosti ekonomického a urbanistického rozvoje. Dle schváleného územního plánu této lokality je uvažováno s vybudováním rozsáhlého lázeňského a rekreačního komplexu včetně investic do dopravní a technické infrastruktury [16]. 23

24 3.2 Separační metody Separační metody mají v analytické chemii své nezastupitelné místo. Slouží především k oddělení složky našeho zájmu od doprovodných látek a její následné identifikaci. Separační metody lze také využít pro kvantifikaci, tedy určení množství studované látky ve vzorku a v neposlední řadě pro studium fyzikálně-chemických, někdy i biologických, vlastností látek [20] Rozdělení separačních metod Metody založené na rovnovážné distribuci složek mezi dvě fáze. Základní procesy, které umožňují převod látky přes rozhraní dvou fází, jsou rozdíly v rozpustnosti látky v těchto fázích, fyzikální adsorpce na jedné ze dvou fází, chemisorpce (např. tvorba komplexů, asociátů) a iontová výměna [21]. Tabulka 4: Příklady metod založených na rovnovážné distribuci složek mezi dvě fáze [22] fáze plyn kapalina plyn pevná látka kapalina kapalina kapalina pevná látka metoda - destilace - plynová chromatografie (GLC) - plynová chromatografie (GSC) - sublimace - použití molekulových sít - extrakce - kapalinová chromatografie (LLC, GPC) - zonální tavení - frakční krystalizace - kapalinová chromatografie (LSC, IEC) - extrakce pevnou fází - použití molekulových sít Membránové separace Membránové separace využívají rozdílů v rychlosti pohybu jednotlivých složek. Složky jsou transportovány přes omezující rozhraní, kterým je obvykle selektivně propustná membrána. Hnací silou je gradient chemických nebo elektrochemických potenciálů. Do této skupiny patří ultrafiltrace, obrácená osmóza, dialýza a elektrodialýza [22]. Separace polem Separace polem využívají rozdílů v pohyblivosti částic v silovém poli. Mezi tyto metody patří elektroforéza, izotachoforéza, termodifuze, frakcionace tokem v silovém poli, hmotnostní spektrometrie a ultracentrifugace [22]. Pro analytickou chemii mají největší význam chromatografické metody, různé typy extrakcí a elektromigrační separační metody. K separaci anorganických iontů je běžně využívána iontová chromatografie (Ion Chromatography IC). V posledních letech se v analýze těchto látek stále více uplatňují i některé elektromigrační metody [23, 24, 25]. 24

25 3.2.2 Chromatografie Chromatografie je separační metoda, při které se vzorek vnáší mezi dvě vzájemně nemísitelné fáze. Stacionární fáze je nepohyblivá a mobilní fáze je pohyblivá. Vzorek umístíme na začátek stacionární fáze. Pohybem mobilní fáze přes stacionární fázi je vzorek touto soustavou unášen. Složky vzorku mohou být stacionární fází zachycovány, a proto se při pohybu zdržují. Více se zdrží složky, které jsou stacionární fází poutány silněji. Tím se složky postupně od sebe separují a na konec stacionární fáze se dostávají dříve složky méně zadržované [22]. Chromatografických metod je velké množství. Podle skupenství mobilní fáze rozlišujeme plynovou chromatografii (Gas Chromatography GC), kde je mobilní fází plyn a kapalinovou chromatografii (Liquid Chromatography LC), kde je mobilní fází kapalina. Pro separaci iontů je určen typ kapalinové chromatografie iontově výměnná chromatografie [22] Iontová výměnná chromatografie Podstatou iontově výměnné chromatografie (Ion Exchange Chromatography IEC) jsou elektrostatické interakce, při nichž rozhodující úlohu má velikost a náboj iontu, jeho koncentrace, relativní permitivita prostředí, iontová síla, disociační konstanta ionogenních skupin měniče i analytu, a tím i ph mobilní fáze. Kromě toho se uplatňuje i difúze měničem iontů, mohou se uplatňovat i adsorpční síly, případně i hydrofobní interakce [21]. Základem stacionárních fází, které se nazývají měniče iontů je tzv. nosič. Tyto nosiče mohou být na bázi styren-divinylbenzenbenzenového kopolymeru nebo z materiálů na bázi silikagelu. Nosiče jsou modifikovány iontově výměnnými skupinami. Podle disociace funkčních skupin rozlišujeme slabé a silné měniče kationtů a aniontů. Jako silného měniče kationtů je využívána sulfoskupina (-SO 3 H) a jako slabého měniče kationtů karboxylová skupina (-COOH). Silný měnič aniontů obsahuje tetraalkylamoniovou skupinu (-N + (R) 3 ) a slabý měnič aniontů aminoskupinu (-NH 2 ) [23]. Jako mobilní fáze se používají vodné tlumivé roztoky, jejichž ionty (protiionty) jsou v dynamické rovnováze s ionty měniče. Čím vyšší bude koncentrace protiontů, tím více budou zadržovány tyto ionty měničem a tím rychlejší bude eluce analytů z kolony. Můžeme tedy retenci ovlivňovat koncentrací solí, hodnotou ph roztoku, teplotou a v některých případech i přídavkem organického rozpouštědla [21]. Ionty jsou postupně detekovány při východu z kolony na základě změn v iontové vodivosti (vodivostní detektor) nebo spektrofotometricky po postkolonové reakci s vhodným činidlem, nepřímou metodou nebo přímo v případě záření absorbujících iontů [26, 27]. IEC se používá pro dělení složitějších směsí aniontů a kationtů. Při rutinních analýzách anorganických aniontů a kationtů se používá speciální případ IEC tzv. iontová chromatografie (Ion Chromatography IC) [21, 26]. Podstatou IC je připojení tzv. potlačovací kolony mezi analytickou kolonou a vodivostní detektor. Vodivost elektrolytu v mobilní fázi je obvykle tak vysoká, že je těžké nebo dokonce nemožné detekovat separované ionty. V potlačovací koloně dojde k záměně silně disociované vodivé mobilní fáze za málo disociovanou a tudíž málo vodivou fázi [26]. 25

26 V případě IC kationtů, zejména alkalických kovů např. sodíku, se jako mobilní fáze používá kyselina chlorovodíková. Za analytickou kolonou se silným měničem kationtů následuje potlačovací kolona se silným měničem aniontů, která převede HCl na H 2 O a NaCl na NaOH. Značná vodivost iontů OH - umožní detekci velmi nízkých koncentrací alkalických kovů v prostředí nepatrně vodivé vody [23, 28]. Při separaci aniontů v IC je jako mobilní fáze vhodný roztok obsahující uhličitan a hydrogenuhličitan sodný. Za analytickou kolonou s měničem aniontů je potlačovací kolona s měničem kationtů. Tady se Na 2 CO 3 a NaHCO 3 přemění na H 2 CO 3 a ostatní anionty na příslušné kyseliny. Kyselina uhličitá jako velmi slabá kyselina, neruší detekci ostatních kyselin vodivostním detektorem [23, 28]. Obrázek 2: Iontová chromatografie aniontů v systému dvou kolon. Potlačovací kolona: měnič kationtů v H + cyklu; mobilní fáze:nahco 3 + Na 2 CO 3 [26] 26

27 3.2.3 Elektromigrační separační metody Podstatou elektromigračních metod je pohyb nabité částice (iontu) vlivem vloženého stejnosměrného elektrického pole. K dělení dochází v kapalné fázi, převážně ve vodném prostředí. Většinou se separace provádí v kapilárách o vnitřním průměru několika desítek mikrometrů, zhotovených zpravidla z taveného křemene nebo z jiného materiálu (např. teflon, sklo) [28]. Do kapilárních elektromigračních separačních metod řadíme celkem šest základních technik, které se liší především mediem přítomným v separační kapiláře během separace a vlastním mechanismem separace. Jsou to tyto metody: kapilární zónová elektroforéza (Capillary Zone Electroforesis CZE) micelární elektrokinetická kapilární chromatografie (Micellar Electrokinetic Capillary Chromatography MECC) kapilární gelová elektroforéza (Capillary Gel Electrophoresis CGE) kapilární elektrochomatografie (Capillary ElectroChromatography CEC) kapilární isoelektrická fokusace (Capillary IsoElectric Focusing CIEF) kapilární izotachoforéza (Capillary Isotachophoresis CITP) [27, 29]. Elektromigrační metody vynikají především malou spotřebou vzorku a činidel potřebných pro separaci, vysokou separační účinností, velkou rychlostí analýzy a krátkou dobou potřebnou na optimalizaci separačních podmínek. Menší reprodukovatelnost a trochu nižší citlivost naproti tomu patří k hlavním nevýhodám těchto separačních technik [21, 26]. Podstatou elektromigračních metod je dělení molekul s nábojem a nabitých částic na základě jejich rozdílných elektroforetických pohyblivostí (mobilit). K separaci je využíváno dvou transportních jevů, elektroforetické migrace iontů a elektroosmózy [21]. Elektroforetická migrace Elektroforetickou migrací iontů rozumíme pohyb iontů v elektrickém poli vlivem elektrostatického přitahování elektrického náboje k opačně nabité elektrodě [21]. i-té ionty se pohybují v homogenním elektrickém poli k elektrodě s opačným nábojem konstantní elektroforetickou rychlostí v ef,i (rozměr m s -1 ), která je přímo úměrná intenzitě elektrického pole E (rozměr V m -1 ) a elektroforetické pohyblivosti daného iontu µ ef,i (rozměr m 2 V -1 s -1 ) [21]: vef, i = µ ef, i E (Rovnice 1) 27

28 Intenzita elektrického pole E uvnitř separační kapiláry je dána podílem napětí U vloženého mezi elektrody a celkové délky kapiláry Lc [30]: U E= (Rovnice 2) L c Nabité částice různých složek se v určitém prostředí liší svou elektroforetickou pohyblivostí. Ta je přímo úměrná celkovému náboji iontu Q i a nepřímo úměrná poloměru r i a dynamické viskozitě okolního prostředí η (rozměr kg m -1 s -1 ) [21]: µ Q i ef, i = (Rovnice 3) 6πηri Jsou-li na začátku separace částice s různou elektroforetickou pohyblivostí v jednom místě, dostávají se během separace dopředu nabité částice s větší pohyblivostí a opožďují se částice s menší pohyblivostí. Tím dochází k jejich oddělení [22]. Elektroosmóza Kromě elektroforetického pohybu je častým transportním jevem v kapilárních elektromigračních metodách elektroosmotický tok (Electroosmotic Flow - EOF). Jde o tok elektrolytu v separační kapiláře způsobený přítomností nabitých skupin v její stěně [31, 30]. Stěny kapiláry z taveného křemene obsahují ve své stěně ionizovatelné silanolové skupiny SiOH. V přítomnosti základního elektrolytu při ph > 2 dochází k jejich disociaci: SiOH SiO - + H + a stěny kapiláry tak získávají záporný náboj. Ten přitahuje kladně nabité ionty základního elektrolytu dvoujvrstvou. Zatímco vrstva kationů v těsném kontaktu se stěnou kapiláry je fixována (Sternova vrstva), kationty vzdálenější vytvářejí pohyblivou difúzní vrstvu. Pokud je na kapiláru přivedeno stejnosměrné elektrické napětí, kationty difúzní vrstvy začnou migrovat k záporné elektrodě katodě. Kationty H + bývají silně hydratovány a jejich pohyb společně s asociovanými molekulami vody vyvolá tok celého roztoku k detektoru umístěnému před katodou. Jev se nazývá elektroosmóza a tok se označuje jako elektroosmotický tok. Tok je tak silný, že nese ke katodě i aniony. Neutrální částice se pohybují rychlostí elektoosmotického toku, nabité částice rychleji (kationty) nebo pomaleji (aniony) v závislosti na jejich elektroforetické pohyblivosti [22, 31]. 28

29 Obrázek 3: Vznik elektroosmotického toku [22] Ustavením Sternovy a difúzní vrstvy se vytvářejí potenciálové rozdíly. Potenciálový rozdíl vyskytující se v difúzní oblasti elektrické dvojvrstvy se nazývá elektrokinetický potenciál neboli zeta potenciál ζ. Tento potenciál roste s disociací kyselých silanolů na povrchu kapilární stěny, a proto je úroveň EOF velmi závislá na ph základního elektrolytu. Čím vyšší ph roztoku uvnitř kapiláry tím rychlejší EOF pozorujeme [22, 30]. Na rychlost EOF má kromě ph základního elektrolytu vliv i jeho koncentrace. Vyšší koncentrace základního elektrolytu snižuje zeta potenciál elektrické dvojvrstvy a vede k pomalejšímu EOF [21]. Pro rychlost elektroosmotického toku v eof a pro její velikost vztaženou na jednotkovou intenzitu elektrického pole E, tzv. elektroosmotickou mobilitu µ eof, platí následující vztahy: v = E (Rovnice 4) eof µ eof µ eof ες = (Rovnice 5) 4πηr kde ε je permitivita základního elektrolytu, η je viskozita a r je poloměr kapiláry [30]. Z rovnice 5 je tedy zřejmé, že EOF ovlivňují nejen vlastnosti základního elektrolytu, ale i poloměr kapiláry. Jako jev se uplatňuje u kapilár s poloměrem do 100 µm [22]. 29

30 Kapilární zónová elektroforéza Kapilární zónová elektroforéza (CZE) se řadí mezi nejjednodušší elektromigrační separační metody. Je použitelná pro separace a stanovení anorganických a organických látek, jejichž molekuly mohou nést záporný náboj v důsledku disociace (jsou to např. chloridy, dusičnany, sírany, fenoly, sulfonové a karboxylové kyseliny, sacharidy) nebo kladný náboj v důsledku disociace či protonizace (např. sodné, draselné, vápenaté a hořečnaté kationy, aminy a aminokyseliny) [21]. Složky vzorku lišící se svými pohyblivostmi se v kapiláře pohybují různými elektroforetickými rychlostmi směrem k detektoru a na tomto principu se od sebe oddělují. Kromě elektroforetického pohybu nabitých částic je celý objem roztoku uvnitř kapiláry uváděn do pohybu elektroosmotickým tokem o rychlosti v eof. V křemenných kapilárách s nemodifikovaným vnitřním povrchem mohou být díky EOF analyzovány současně anionty i kationty v průběhu jednoho experimentu [30]. Instrumentace K migraci elektricky nabitých sloučenin (molekuly, ionty) dochází v kapiláře naplněné vhodným základním elektrolytem v elektrickém poli vysoké intenzity (10 30 kv) mezi Pt katodou a anodou [26]. Obrázek 4: Schéma zařízení pro kapilární elektroforézu [21] Kapiláry Separace látek se provádí v kapiláře z taveného křemene (fused silica capiillary), která je běžně cm dlouhá, o vnějším průměru 375 µm a vnitřním průměru 25, 50, 75 nebo 100 µm. Křemenná kapilára je na vnějším povrchu pokryta vrstvou žlutého až hnědého polyimidu o tloušťce několika mikrometrů, která značně zvyšuje pružnost kapiláry a současně odstraňuje její křehkost [21, 22]. 30

Obecné účinky v balneologii, přírodní léčivé zdroje, minerální vody

Obecné účinky v balneologii, přírodní léčivé zdroje, minerální vody Obecné účinky v balneologii, přírodní léčivé zdroje, minerální vody PhDr. Marek Zeman, Ph.D. Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Katedra klinických a preklinických oborů

Více

neviditelné a o to více nebezpečné radioaktivní částice. Hrozbu představují i freony, které poškozují ozónovou vrstvu.

neviditelné a o to více nebezpečné radioaktivní částice. Hrozbu představují i freony, které poškozují ozónovou vrstvu. OCHRANA OVZDUŠÍ Ovzduší je pro člověka jednou z nejdůležitějších složek, které tvoří životního prostředí a bez které se nemůže obejít. Vdechovaný vzduch a vše, co obsahuje, se dostává do lidského těla

Více

CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 2. 2013. Ročník: osmý

CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 2. 2013. Ročník: osmý CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 14. 2. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky 1 Anotace: Žáci

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.10.2013

Více

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4.

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. Vyučovací předmět - Chemie Vzdělávací obor - Člověk a příroda Očekávané a školní výstupy Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté

Více

Základní chemické pojmy a zákony

Základní chemické pojmy a zákony Základní chemické pojmy a zákony LRR/ZCHV Základy chemických výpočtů Jiří Pospíšil Relativní atomová (molekulová) hmotnost A r (M r ) M r číslo udávající, kolikrát je hmotnost daného atomu (molekuly) větší

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/15

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/15 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/15 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Anorganická chemie I

Anorganická chemie I Anorganická chemie I určeno pro: 1. ročník odborné studium chemie a biochemie rozsah: podzimní semestr (14 týdnů), 2 hodiny týdně Prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. Katedra anorganické chemie PřF MU, budova

Více

4. ročník soutěže HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA SOUTĚŽNÍ VĚDOMOSTNÍ TEST

4. ročník soutěže HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA SOUTĚŽNÍ VĚDOMOSTNÍ TEST 4. ročník soutěže HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA SOUTĚŽNÍ VĚDOMOSTNÍ TEST 1. H 3 BO 3 správně pojmenujeme a) Kyselina trioxoboritá b) Kyselina boritá c) Kyselina bromitá d) Kyselina trihydrogenboritá

Více

PRŮBĚH CHEMICKÉ REAKCE

PRŮBĚH CHEMICKÉ REAKCE PRŮBĚH CHEMICKÉ REAKCE Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s chemickou

Více

Úprava podzemních vod

Úprava podzemních vod Úprava podzemních vod 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek z vody (Rn,

Více

KOMPLEXNÍ LÉČBA OSTEOMYELITIDY

KOMPLEXNÍ LÉČBA OSTEOMYELITIDY KOMPLEXNÍ LÉČBA OSTEOMYELITIDY (KLINICKÝ PŘÍKLAD) Osteomyelitida zánět kostní dřeně způsobený bakteriemi. Etiologicky se uplatňují např. stafylokoky, pseudomonády, gramnegativní bakterie nozokomiální infekce.

Více

EMISE, JEJICH MĚŘENÍ A PRINCIPY KONSTRUKCE SYSTÉMŮ PRO JEJICH SNIŽOVANÍ

EMISE, JEJICH MĚŘENÍ A PRINCIPY KONSTRUKCE SYSTÉMŮ PRO JEJICH SNIŽOVANÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

KYSELINY KYSLÍKATÉ. Obecný vzorec: H I XO -II (X = S, N, P, C, Cl..)

KYSELINY KYSLÍKATÉ. Obecný vzorec: H I XO -II (X = S, N, P, C, Cl..) KYSELINY KYSLÍKATÉ Kyslíkaté kyseliny jsou tříprvkové sloučeniny, jejichž molekuly jsou tvořeny z atomů vodíku H, dalšího kyselinotvorného prvku X a kyslíku O, Obecný vzorec: H I XO -II (X = S, N, P, C,

Více

MITHON PVB PRŮMYSLOVÝ KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK

MITHON PVB PRŮMYSLOVÝ KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK MITHON PVB PRŮMYSLOVÝ KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK Mithon PVB je určen ke konzervaci nebo k potlačení nežádoucího mikrobiálního napadení surovin nebo průmyslových výrobků. Je používán především v textilním, kožedělném,

Více

MITHON NVA KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK PRO ZDIVO A POVLAKY

MITHON NVA KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK PRO ZDIVO A POVLAKY MITHON NVA KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK PRO ZDIVO A POVLAKY Mithon NVA je určen ke konzervaci nebo k potlačení nežádoucího mikrobiálního napadení zdiva nebo jiných stavebních materiálů. Mithon NVA je dále určen

Více

Základy koloidní chemie

Základy koloidní chemie Základy koloidní chemie verze 2013 Disperzní soustava směs nejméně dvou látek (složek) Nejběžnějšími disperzními soustavami jsou roztoky, ve kterých složku, která je ve směsi v přebytku, nazýváme rozpouštědlo

Více

Hydrochemie anorganické látky ve vodách: Al, Fe, Mn, těžké kovy. obsah v zemské kůře: Al ~ 7,5 8,3 hmot.% - třetí nejvíce zastoupený prvek

Hydrochemie anorganické látky ve vodách: Al, Fe, Mn, těžké kovy. obsah v zemské kůře: Al ~ 7,5 8,3 hmot.% - třetí nejvíce zastoupený prvek 1 Hliník - Al obsah v zemské kůře: Al ~ 7,5 8,3 hmot.% - třetí nejvíce zastoupený prvek Geneze Al zvětrávání některých hlinitokřemičitanů, např. albitu NaAlSi 3 O 8 nebo anortitu CaAl 2 Si 2 O 8, slíd,

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 16 V JIHLAVĚ 25. 5. 2016 ČÁSTKA 4/2016 OBSAH: str. 1. Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2015 2 Zpráva

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

Elektrolýza (laboratorní práce)

Elektrolýza (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-01 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona Kubešová

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. Ročník: 1.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. Ročník: 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

OBECNÁ FYTOTECHNIKA BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Témata konzultací: Základní principy výživy rostlin. Složení rostlin. Agrochemické vlastnosti půd a půdní úrodnost. Hnojiva, organická hnojiva, minerální

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME. - domov, orientace v místě bydliště (plány). - škola bezpečná cesta do školy.

MÍSTO, KDE ŽIJEME. - domov, orientace v místě bydliště (plány). - škola bezpečná cesta do školy. MÍSTO, KDE ŽIJEME - vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - domov, orientace v místě bydliště (plány). - škola bezpečná

Více

výpočtem František Wald České vysoké učení technické v Praze

výpočtem František Wald České vysoké učení technické v Praze Prokazování požární odolnosti staveb výpočtem František Wald České vysoké učení technické v Praze Motivace Prezentovat metodiku pro prokázání požární spolehlivosti konstrukce k usnadnění spolupráci při

Více

Tepelná výměna. výměna tepla může probíhat vedením (kondukce), sáláním (radiace) nebo prouděním (konvekce).

Tepelná výměna. výměna tepla může probíhat vedením (kondukce), sáláním (radiace) nebo prouděním (konvekce). Tepelná výměna tepelná výměna je termodynamický děj, při kterém dochází k samovolné výměně tepla mezi dvěma tělesy s různou teplotou. Tepelná výměna vždy probíhá tak, že teplejší těleso předává svou vnitřní

Více

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK (Rešerše k bakalářské práci) Jana Krejčí Vedoucí

Více

VYHLÁŠKA MV ČR č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie

VYHLÁŠKA MV ČR č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie VYHLÁŠKA MV ČR č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle 4c

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 11. 5. 2007 Lázeňská v Jihočeském kraji v roce 2006 Balneologic Care in the

Více

Klasifikace chemických reakcí

Klasifikace chemických reakcí Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Přílohy. Příloha 1. Mapa s výskytem dolů a pramenů s hladinami vod po r (Čadek et al. 1968) [Zadejte text.]

Přílohy. Příloha 1. Mapa s výskytem dolů a pramenů s hladinami vod po r (Čadek et al. 1968) [Zadejte text.] Přílohy Příloha 1 Mapa s výskytem dolů a pramenů s hladinami vod po r. 1895 (Čadek et al. 1968) Příloha 2 Komplexní rozbor vody z pramene Pravřídlo 2002 (Lázně Teplice) Chemické složení Kationty mg/l mmol/l

Více

Jsou pojišťovny motivované k tomu, aby motivovaly své pojištěnce? Ing. Jaromír Gajdáček Ph.D., MBA

Jsou pojišťovny motivované k tomu, aby motivovaly své pojištěnce? Ing. Jaromír Gajdáček Ph.D., MBA Jsou pojišťovny motivované k tomu, aby motivovaly své pojištěnce? Ing. Jaromír Gajdáček Ph.D., MBA prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR viceprezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR pro pojišťovny

Více

Chemické výpočty opakování Smart Board

Chemické výpočty opakování Smart Board Chemické výpočty opakování Smart Board VY_52_INOVACE_203 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

1. Cizinci v České republice

1. Cizinci v České republice 1. Cizinci v České republice Počet cizinců v ČR se již delší dobu udržuje na přibližně stejné úrovni, přičemž na území České republiky bylo k 31. 12. 2011 evidováno 434 153 osob III. Pokud vezmeme v úvahu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_192 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Eva Lopatová

Více

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy Základy pedologie a ochrana půdy 6. přednáška VZDUCH V PŮDĚ = plynná fáze půdy Význam (a faktory jeho složení): dýchání organismů výměna plynů mezi půdou a atmosférou průběh reakcí v půdě Formy: volně

Více

pracovní list Anorganická chemie Halogeny Mgr. Alexandra Šlegrová

pracovní list Anorganická chemie Halogeny Mgr. Alexandra Šlegrová Název školy Číslo projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Název projektu Klíčová aktivita Digitální učební materiály

Více

Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP

Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP Nařízení 11/2002 Sb., Bezpečnostní značky a signály 4 odst. 1 nařízení 11/2002 Sb. Nádoby pro skladování nebezpečných chemických látek, přípravků

Více

Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a životní prostředí Zdroje energie I.

Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a životní prostředí Zdroje energie I. Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a životní prostředí Zdroje energie I. Anotace: Prezentace slouží jako výukový materiál k průřezovému tématu EV Lidské aktivity a životní prostředí

Více

Operace Ïluãníku a Ïluãov ch cest

Operace Ïluãníku a Ïluãov ch cest TRITON Operace Ïluãníku a Ïluãov ch cest Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace žlučníku a žlučových cest Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost

Více

Periodická soustava prvků

Periodická soustava prvků Periodická soustava prvků Historie: 1789 Lavoisier kovy a nekovy 1818 Berzelius podle reaktivity 1817 Döbereiner triády 1863 Newlands oktávy 1864 Mayer grafická závislost vlastností prvků na atomovém čísle,

Více

Sloučeniny dusíku. N elementární N anorganicky vázaný. N organicky vázaný. resp. N-NH 3 dusitanový dusík N-NO. amoniakální dusík N-NH 4+

Sloučeniny dusíku. N elementární N anorganicky vázaný. N organicky vázaný. resp. N-NH 3 dusitanový dusík N-NO. amoniakální dusík N-NH 4+ Sloučeniny dusíku Dusík patří mezi nejdůležitější biogenní prvky ve vodách Sloučeniny dusíku se uplatňují při všech biologických procesech probíhajících v povrchových, podzemních i odpadních vodách Dusík

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce 9. brigáda Pohraniční stráže Domažlice v 70. až 90. letech 20. století Vladimír Kuželka Plzeň 2015 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 10. května 2010 (12.05) (OR. en) 9388/10 RECH 161 SAN 99

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 10. května 2010 (12.05) (OR. en) 9388/10 RECH 161 SAN 99 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. května 2010 (12.05) (OR. en) 9388/10 RECH 161 SAN 99 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 29.

Více

Chlor Cl 1. Výskyt v přírodě: Chemické vlastnosti: Výroba: 2Na + 2H2O 2NaOH + H2 Významné sloučeniny: 5. Použití: 6. Biologický význam: Kyslík O

Chlor Cl 1. Výskyt v přírodě: Chemické vlastnosti: Výroba: 2Na + 2H2O 2NaOH + H2 Významné sloučeniny: 5. Použití: 6. Biologický význam: Kyslík O 1. Výskyt v přírodě: NaCl - kamenná sůl KCl - sylvín Významným zdrojem je mořská voda. Chlor Cl 2. Chemické vlastnosti: Chlor je žlutozelený, štiplavě zapáchající plyn. Je prudce jedovatý, leptá a rozkládá

Více

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků Uhlík důležitý biogenní prvek cyklus C jedním z nejdůležitějších látkových toků v biosféře poměr mezi CO 2 a C org - vliv na oxidačně redukční potenciál

Více

1. Periodický zákon formuloval: a) John Dalton b) D.I.Mendělejev c) Bohuslav Brauner

1. Periodický zákon formuloval: a) John Dalton b) D.I.Mendělejev c) Bohuslav Brauner Pracovní list periodická tabulka prvků 1. Periodický zákon formuloval: a) John Dalton b) D.I.Mendělejev c) Bohuslav Brauner 2. Trochu z historie chemie: Čím se zasloužili (přiřaďte): ATOMISTÉ objevy v

Více

Oddělení teplárenství sekce regulace VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE

Oddělení teplárenství sekce regulace VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE Oddělení teplárenství sekce regulace VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE Obsah: 1. Úvod 2. Přehled průměrných cen 3. Porovnání cen s úrovněmi cen 4. Vývoj průměrné ceny v období 21 26 5. Rozbor cen za rok

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

3. HYDROLOGICKÉ POMĚRY

3. HYDROLOGICKÉ POMĚRY Tunel Umiray Macua, Filipíny hydrogeologický monitoring Jitka Novotná1, Pavel Blaha2, Roman Duras3 1 GEOtest, a.s., Brno, Šmahova 112 novotna@geotest.cz 2 GEOtest, a.s., Brno, Šmahova 112 blaha@geotest.cz

Více

Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě

Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě Proč studovat v Opavě? individuální přístup vyučujících: u nás není student jen číslem snadná dostupnost všech univerzitních

Více

TECHNICKÉ ZNALECTVÍ. Oceňování strojů a zařízení. prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. ÚZPET

TECHNICKÉ ZNALECTVÍ. Oceňování strojů a zařízení. prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. ÚZPET TECHNICKÉ ZNALECTVÍ Oceňování strojů a zařízení ÚZPET prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. Cena je obecně myšlena suma peněz, která musí být předána výměnou za výrobek nebo službu, které jsou nakupovány. Hodnota

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PŘÍLOHA Č. 1 DOTAZNÍK DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS. prof. PhDr. HANA VYKOPALOVÁ, CSc.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PŘÍLOHA Č. 1 DOTAZNÍK DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS. prof. PhDr. HANA VYKOPALOVÁ, CSc. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PŘÍLOHA Č. 1 DOTAZNÍK DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ

Více

Vedoucí bakalářské práce

Vedoucí bakalářské práce Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav Posudek vedoucího bakalářské práce Jméno studenta Téma práce Cíl práce Vedoucí bakalářské práce Barbora RUMLOVÁ ANALÝZA A POTENCIÁLNÍ ROZVOJ CESTOVNÍHO

Více

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník:

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník: Název a registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu: 02. 07. 2012 01. 07. 2014 Autor:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZÁKLADNÍ NORMOVÁ A PŘEDPISOVÁ USTANOVENÍ V OBORU DOPRAVNÍCH STAVEB (POZEMNÍ KOMUNIKACE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 16. dubna 2013 (OR. en) 8481/13 DENLEG 34 AGRI 240

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 16. dubna 2013 (OR. en) 8481/13 DENLEG 34 AGRI 240 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. dubna 2013 (OR. en) 8481/13 DENLEG 34 AGRI 240 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 11. dubna 2013 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok. Komise:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Vitaminy jsou látky různého charakteru, které se v přírodě vyskytují jen ve velmi malých koncentracích.

Vitaminy jsou látky různého charakteru, které se v přírodě vyskytují jen ve velmi malých koncentracích. VITAMINY Vitaminy jsou esenc. látky spolu s B, T, S patří k zákl. živinám. Vitaminy jsou látky různého charakteru, které se v přírodě vyskytují jen ve velmi malých koncentracích. Název: v r. 1912 Kazimír

Více

ení nehodovosti Centrum dopravního výzkumu

ení nehodovosti Centrum dopravního výzkumu Bezpečná silniční infrastruktura: klíč ke snížen ení nehodovosti Mikulík Josef,, Eksler Vojtech Centrum dopravního výzkumu Proč infastruktura? 60% smrtelných nehod v EU25 v extravilánu Infrastruktura má

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Obecní úřad Výprachtice Stavební úřad PSČ, obec: Výprachtice č.p.3, 561 34 Výprachtice Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustvení

Více

Česko ORGANICKÉ MINERÁLY BIOGENNÍ PRVKY VÁPNÍK, ŽELEZO, JÓD, ZINEK, SELÉN,

Česko ORGANICKÉ MINERÁLY BIOGENNÍ PRVKY VÁPNÍK, ŽELEZO, JÓD, ZINEK, SELÉN, Česko ORGANICKÉ MINERÁLY BIOGENNÍ PRVKY VÁPNÍK, ŽELEZO, JÓD, ZINEK, SELÉN, CHRÓM, Calcium, Magnesium Organické Minerály ORGANICKÉ MINERÁLY Zásadní zvláštností všech přípravků linie «Organické minerály»

Více

Odměrná analýza základní pojmy

Odměrná analýza základní pojmy Odměrná analýza základní pojmy Odměrný roztok Odměrný roztok je činidlo, které se při titraci přidává ke stanovované látce (roztok, kterým titrujeme a jehož spotřebu měříme). Příprava odměrného roztoku

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2665 ze dne 3.11.2015 k vypracování koncepční studie horní úrovně Dvořákova nábřeží I. souhlasí

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR) rivastigminu, dospěl

Více

Sledování látek zakázaných při výkrmu potravinových zvířat

Sledování látek zakázaných při výkrmu potravinových zvířat Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Sledování látek zakázaných při výkrmu potravinových zvířat Mgr. Petr Novák, Mgr. Martina Rejtharová Ústav pro státní kontrolu veterinárních

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Tkáně trofické, svalové a nervové 1/48

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Tkáně trofické, svalové a nervové 1/48 "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Tkáně trofické, svalové a nervové Trofické tkáně Charakteristická je tekutá mezibuněčná hmota Tvoří je míza a krev 2

Více

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje

Více

Antifreeze G48, G12+ DCT s.r.o. David Joura

Antifreeze G48, G12+ DCT s.r.o. David Joura Antifreeze G48, G12+ David Joura Historie Se stoupajícím rozvojem motorizmu bylo ve třicátých letech objeveno, že pro bezporuchový provoz automobilů v zimním období je nutno do chladícího zařízení dodávat

Více

Nejdůležitější kationty ve vodách

Nejdůležitější kationty ve vodách Sodík obsah v zemské kůře 2,6 %, do vody se vyluhuje převážně z alkalických hlinitokřemičitanů (např. albit Na[AlSi 3 O 8 ]), solných ložisek, z některých jílových materiálů Umělým zdrojem jsou odpadní

Více

VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na. a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná. škola

VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na. a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná. škola Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Číslo projektu

Více

10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách

10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách 10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách Extrémní půdy: Kyselé Alkalické Zasolené Kontaminované těžkými kovy Kyselé půdy Procesy vedoucí k acidifikaci (abnormálnímu okyselení): Zvětrávání hornin

Více

Význam balených přírodních léčivých zdrojů pro propagaci našeho regionu. v Asii

Význam balených přírodních léčivých zdrojů pro propagaci našeho regionu. v Asii Význam balených přírodních léčivých zdrojů pro propagaci našeho regionu v Asii BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s. Představení firmy BHMW je přímým nástupcem Lobkovického knížecího ředitelství zřídel

Více

Svaz minerálních vod z. s. Celostátní konference Potraviny v hysterii 14.10.2015

Svaz minerálních vod z. s. Celostátní konference Potraviny v hysterii 14.10.2015 Svaz minerálních vod z. s. Celostátní konference Potraviny v hysterii 14.10.2015 Přírodní minerální vody Přírodní minerální vody jsou fenoménem, který obráží mimořádnost geologických, geochemických, hydrogeologických

Více

E-ZAK. metody hodnocení nabídek. verze dokumentu: 1.1. 2011 QCM, s.r.o.

E-ZAK. metody hodnocení nabídek. verze dokumentu: 1.1. 2011 QCM, s.r.o. E-ZAK metody hodnocení nabídek verze dokumentu: 1.1 2011 QCM, s.r.o. Obsah Úvod... 3 Základní hodnotící kritérium... 3 Dílčí hodnotící kritéria... 3 Metody porovnání nabídek... 3 Indexace na nejlepší hodnotu...4

Více

Projekt Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu Závěrečná zpráva

Projekt Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu Závěrečná zpráva Projekt Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu Závěrečná zpráva červen 28 2 Projekt realizovala Univerzita Hradec Králové prostřednictvím Institutu dalšího vzdělávání UHK. Náklady projektu: 473 5

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy Citace pův. předpisu:

Více

Přínosy ekodesignu pro. Klára Ouředníková a Robert Hanus Centrum inovací a rozvoje www.cir.cz

Přínosy ekodesignu pro. Klára Ouředníková a Robert Hanus Centrum inovací a rozvoje www.cir.cz Přínosy ekodesignu pro inovující výrobní podnik Klára Ouředníková a Robert Hanus Centrum inovací a rozvoje www.cir.cz Co je to ekodesign? Základním cílem ekodesignu je snížit dopady výrobku na životní

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 2, 3 Obor Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektronické obvody, vy_32_inovace_ma_42_06

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

O čem bude řeč. http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:quartz_crystal.jpg (11. 11. 2010)

O čem bude řeč. http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:quartz_crystal.jpg (11. 11. 2010) Minerály a horniny O čem bude řeč Charakteristika a obecné vlastnosti minerálů a hornin. Tvar, fyzikální a chemické vlastnosti nerostů. Vnitřní a vnější geologické děje. Přeměny hornin a horninový cyklus.

Více

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P znát základní funkce hlavních orgánů a orgánových soustav rostlin i živočichů ročník 6. č.

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P znát základní funkce hlavních orgánů a orgánových soustav rostlin i živočichů ročník 6. č. č. 18 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 6. Význam a rozmnožování organismů - opakování V pracovních listech si žáci zopakují význam

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 1 Vlastnosti

Více

Technologie pro úpravu bazénové vody

Technologie pro úpravu bazénové vody Technologie pro úpravu GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 info@ghcinvest.cz Příměsi významné pro úpravu Anorganické látky přírodního původu - kationty kovů (Cu +/2+, Fe 2+/3+, Mn 2+, Ca 2+,

Více

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY Následující text podává informace o základních minerálních a stopových prvcích, jejich výskytu v potravinách, doporučených denních dávkách a jejich významu pro organismus. Význam

Více

HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2%

HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2% HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2% PODZEMNÍ VODA Fosilní voda Proudící voda evapotranspirace Celkový odtok Přímý odtok infitrace Základní odtok VODA OBNOVITELNÝ PŘÍRODNÍ ZDROJ Hydrologický cyklus Zdrojem energie

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

Nebezpečí popálení, poleptání

Nebezpečí popálení, poleptání Nebezpečí popálení, poleptání Popálení - výskyt Nebezpečí popálení spočívá v možnosti zranění tepelnými účinky (sálavé teplo, horký vzduch, horké předměty) nechráněných částí těla, dýchacích cest nebo

Více

3M OH&ES/EMEA. Úvod do legislativy / Co je to hluk?

3M OH&ES/EMEA. Úvod do legislativy / Co je to hluk? Úvod do legislativy / Co je to hluk? Agenda: Něco málo z legislativy Co je vlastně hluk? Něco málo ze statistických údajů 2 3M 2008. All Rights Reserved. Co je vlastně hluk? 3 3M 2008. All Rights Reserved.

Více

Základní informace. Kolín, Leden/Únor 2016 1

Základní informace. Kolín, Leden/Únor 2016 1 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického nástroje pro e-participaci. Projekt realizuje

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. Ročník: 1. pro obory zakončené maturitní zkouškou

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. Ročník: 1. pro obory zakončené maturitní zkouškou Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

VYUŽITÍ VYBRANÝCH NOVĚ POSTAVENÝCH CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ A UŽÍVÁNÍ CYKLISTICKÝCH PŘILEB

VYUŽITÍ VYBRANÝCH NOVĚ POSTAVENÝCH CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ A UŽÍVÁNÍ CYKLISTICKÝCH PŘILEB VYUŽITÍ VYBRANÝCH NOVĚ POSTAVENÝCH CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ A UŽÍVÁNÍ CYKLISTICKÝCH PŘILEB INTENZITY CYKLISTICKÉ DOPRAVY V ZÁVISLOSTI NA VELKÉM PRŮMYSLOVÉM PODNIKU ING. VLADISLAV ROZSYPAL, EDIP s.r.o.,

Více

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku. Test pro 8. třídy A 1) Rozhodni, zda je správné tvrzení: Vzduch je homogenní směs. a) ano b) ne 2) Přiřaď k sobě: a) voda-olej A) suspenze b) křída ve vodě B) emulze c) vzduch C) aerosol 3) Vypočítej kolik

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH13

DUM VY_52_INOVACE_12CH13 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH13 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Umělá inteligence. Příklady využití umělé inteligence : I. konstrukce adaptivních systémů pro řízení technologických procesů

Umělá inteligence. Příklady využití umělé inteligence : I. konstrukce adaptivních systémů pro řízení technologických procesů Umělá inteligence Pod pojmem umělá inteligence obvykle rozumíme snahu nahradit procesy realizované lidským myšlením pomocí prostředků automatizace a výpočetní techniky. Příklady využití umělé inteligence

Více

Použití lokální kryoterapie

Použití lokální kryoterapie Použití lokální kryoterapie přístroj je určen k provádění lokálního kryostimulačního zákroku s využitím řízeného proudění páry kapalného média NITRO o teplotě 146 C. kryostimulačního zákroku se využívá

Více

Téma 8. Řešené příklady

Téma 8. Řešené příklady Téma 8. Řešené příklady 1. Malá firma prováděla roku 005 reklamní kampaň. Přitom sledovala měsíčně náklady na reklamu (tis. Kč) a zvýšení obratu (tis. Kč) v porovnání se stejným měsícem roku 004 - hodnoty

Více

Art marketing Činoherního klubu

Art marketing Činoherního klubu Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Art marketing Činoherního klubu Projekt ročníkové práce Vypracovala: Jana Pokorná, DiS. Vedoucí práce: Ing. Radka Johnová Datum

Více

Drážní úřad Rail Authority

Drážní úřad Rail Authority Povolování staveb v souvislosti s evropskou legislativou 2. část Praha - 13.3.2012 RNDr. Jan Karnolt ČVTSS, Praha 13.3.2012 1 Dokumenty upravující problematiku 1. Evropské: Směrnice Evropského parlamentu

Více